Plazma czwarty stan materii

Podobne dokumenty
Posiedzenie Naukowe Komisji Nauk Geologicznych O/PAN w Krakowie r, AGH

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.

VIII-Energia fuzji termojądrowej nadzieją świata

Reakcje syntezy lekkich jąder

Reakcje syntezy lekkich jąder

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Ryszard Biernikowicz (PTMA Szczecin) 5 stycznia 2017r. Elektrownie termojądrowe, czyli jak rozpalić energię gwiazd na Ziemi?

NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

Reakcja rozszczepienia

Energia przyszłości. dr Paweł Sobczak

FUZJA LASEROWA JAKO PRZYSZŁE ŹRÓDŁO ENERGII

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer

SYNTEZA JĄDROWA DLA POTRZEB ENERGETYKI. STAN BADAŃ ŚWIATOWYCH

Kontrolowana fuzja. Plazma to wysokotemperaturowa mieszanina elektronów i jąder atomowych Uwięzienie plazmy plasma containment, plasma confinement

Rozszczepienie jądra atomowego

Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2009

Łukowe platerowanie jonowe

Synteza termojądrowa we Wszechświecie i na Ziemi - magnetyczne uwięzienie plazmy, energetyka termojądrowa, ITER

Słońce na... Ziemi. Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski. ( Energia Gigawat lipiec 2007)

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 9 Fizyka neutronów i reakcja łańcuchowa

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

DETEKTORY DIAMENTOWE W DIAGNOSTYCE PLAZMY TERMOJĄDROWEJ

Promieniowanie jonizujące

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

dr inż. Zbigniew Szklarski

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

Podstawowe własności jąder atomowych

WYKŁAD PLENARNY. Ważny krok na drodze do energii taniej, bezpiecznej i przyjaznej środowisku

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

VI.5 Zderzenia i rozpraszanie. Przekrój czynny. Wzór Rutherforda i odkrycie jądra atomowego

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Jądro atomowe Wielkości charakteryzujące jądro atomowe

Podstawy Fizyki Jądrowej

Podstawowe własności jąder atomowych

Słońce w (magnetycznym) koszyku Grzegorz Karwasz

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Oddziaływanie cząstek z materią

BADANIA FUZJI JĄDROWEJ

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Promieniowanie jonizujące

Paryż, Pałac Elizejski 21 listopada 2006

Wykład 21: Studnie i bariery cz.2.

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ

Teoria kinetyczna gazów

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

~13 miliardów ton węgla

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Energetyka jądrowa. Tomasz Matulewicz. 25 XI i 2 XII Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki

Zadania badawcze realizowane w Oddziale V IFJ PAN w ramach projektu NCBiR

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

Seminarium. -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne. Konrad Tudyka

Wykłady z Geochemii Ogólnej

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

BADANIA PLAZMY I SYNTEZY TERMOJĄDROWEJ W IFPiLM

METODY DETEKCJI PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO 3

Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2013

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

Eksperymenty z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

DA_ CEE_BAT 16/11/06 12:56 Page 3

Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów.

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Promieniowanie jądrowe w środowisku człowieka

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Ekologiczne, odnawialne źródła energii

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Nagrzewanie plazmowe. Opracował i przedstawia Dr inż. Piotr Urbanek.

S ścianki naczynia w jednostce czasu przekazywany

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Doświadczenie Younga Thomas Young. Dyfrakcja światła na dwóch szczelinach Światło zachowuje się jak fala - interferencja

Ściśliwa magnetyczna warstwa graniczna jako prosty model Tachokliny we wnętrzu Słońca. Krzysztof Mizerski,

Podstawy Syntezy Jądrowej

NATURALNY REAKTOR JĄDROWY

Fuzja perspektywa 2050

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 8 Rozszczepienie jąder i fizyka neutronów

1.6. Ruch po okręgu. ω =

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Promieniowanie jonizujące

EGZAMIN MATURALNY 2013 FIZYKA I ASTRONOMIA

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

O przyszłości energetyki jądrowej

Transkrypt:

Plazma czwarty stan materii Dariusz Twaróg IFJ PAN, Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ 54) 3.05.0 Seminarium WFiIS AGH

Plan:. Plazma 4 stan materii. Kontrolowana Synteza Termojądrowa 3. Tokamaki, parametry i budowa 4. Oddziaływanie plazma-materia 5. Projekt ITER

Plazma 4 stan materii α= Stopień jonizacji g πm gdzie: β = g e i e gn h 3 β/p + β / p ( kt ) 5 ev j exp kt g e =, g i / g n = ciężary statystyczne: 09 < n[m 3 ] < 0 n[m 3 ] α 0.75 0 0.5 8 0 0 0.5 0 6 0 6000 4 0 0 8000 0000 4640 < T [ K ] < 390 0 000 T [K ] 0 0

Plazma podstawowe własności ni Z i (min. ~0% cząstek naładowanych + gaz neutralny). Quasi-neutralność: ne = i. Rozmiar obłoku plazmowego musi być dużo większe od promienia Debyea L >> λd T gdzie: λd =.35 05 n [ m] T w [kev] 6 dla: T =0[ kev ], n = 0 0 [ m 3 ] otrzymujemy λd = 6.9 0 [m]

Plazma - występowanie Obserwujemy około 4,83% materii we wszechświecie z czego 93,67% znajduje się w stanie Plazmy!!!

Plazma - występowanie

Efekt tunelowy Vp Energia potencjalna: V p = ZZ q 4πε 0 r r rm 5 zasięg silnych oddziaływań jądrowych: rm 0 [m ] r Prawdopodobieństwo przejścia: P exp rm D +T 3 He 4 + 0 n + 7.6 MeV D + D T + p + 3.0 MeV...50% 3 (m / )[V ] ( r ) V dr p inc 0.68[ MeV ] Efekt 0.76[ MeV ] tunelowy + 3 D + D He + 0 n +.45MeV...50% 0[keV ]

Kontrolowana Synteza Termojądrowa D +T 3 He 4 + 0 n + 7.6 MeV 3 + D + D T + p + 3.0 MeV...50% D +D He3 + 0 n +.45MeV...50% D + He 3 He 4 + p + + 8.3MeV reakcja D+T wydaje się być najłatwiejszą do zrealizowania The triple product : współczynnik Q: [ ntτ E > 5 0 kevsm 3 ] dla reaktora: Q ł 5

Metody utrzymania plazmy. Grawitacyjne. Elektrostatyczne [ 3 3. Inercyjne ntτ E > 5 0 kevsm ] 4. Magnetyczne

Zamknięte pułapki magnetyczne - Tokamak Igor Tamm & Andrei Sakharov w oparciu o koncepcję Oleg Lavrentyev projektują pierwszy Tokamak T (956r.) pole magnetyczne: BT 0 BP, BT ~ / R B niskie ciśnienie: nk (Te + Ti ) << πµ0, β << p = j B[ Nm 3 ]

Zamknięte pułapki magnetyczne - Tokamak JET Joint European Torus, Culham, Anglia (983r.) duży promień R.96 [m] Mały promień r.5 [m] objętość plazmy 00 [m3] natężenie prąd 4.8 [MA] pole toroidalne 3.45 [T] moc fuzji 6. [MW] czas utrzymania >60 [s] współczynnik Q 0.7 3 triple product 4.4 0 [kevsm ] [ wymagana wartość ntτ E > 5 0 kevsm 3 Zalety: prostota konstrukcji, duża objętość pułapkowanej plazmy Wady: niskie ciśnienie plazmy, niestabilności MHD i kinetyczne, praca w trybie impulsowym ]

High Level Mode 98r. w tokamak ASDEX zaobserwowano przejście z modu L do H (dwukrotnie dłuższy czas utrzymania, temp. i koncentracja). Występowanie modu H jest uwarunkowane jest pojawieniem się tzw. Internal Transport Barrier (ITB) obszaru w którym fluktuacje gęstości są silnie redukowane. ExB velocity shear pomaga zredukować turbulencje, są one stabilizowane przez tzw. shear rate Er = p v P BT + vt BP eni Z i ωexb = dv ExB dr Dane eksperymentalne pokazują iż wartość ωexb jest blisko ~3 razy różna od liniowego tempa wzrostem większości z niestabilnych modów J.Jaquinot et. al, Plasma Phys. Control. Fusion, 4 (999), A3.

Plazma w polu magnetycznym w poprzek pola magnetycznego: D De,i + (ωe,iτei ) De,i (ω τ ) e,i ei Plazma jest ośrodkiem turbulętnym!!! D / B DB kte 6eB D = 5.49 0 4 [m s ] dla T=00[eV], B=[T]: R.J.Fonck et. al, Phys. Rev. Letters, 70 (993), 3736. DB = 6.5[m s ]

Limiter, Divertor D L szerokość warstwy SOL: λn = C cs w pobliżu SOL: D [m s ], stąd: dla JET: L 30[m ], TLCFS 00[eV ], cs 05 [ms ] λn.7[cm ], gęstość energii: < 5[ MW / m ]

Edge Localised Modes ELMsy (obecnie znanych jest ich 5 rodzajów) pobierają od do 7% energii i cząstek, w tokamaku JET pojedyncze wyładowanie: ~ 0.5 [ MJ / m ]

Wpływ neutronów na pierwszą ściankę bezpieczna wartość strumienia neutronów dla materiałów nadprzewodzących ~ 0 [n / sm ] chłodzenie i produkcja trytu: 3 Li 6 + n He 4 +T 3 + 4.8MeV 3 Li 7 + n He 4 +T 3 + n.5mev

Wpływ neutronów? Spodziewane uszkodzenia radiacyjne: ~00 dpa/y (displacement pre atom) w obecnych elektrowniach jądrowych wynosi on ~0 dpa/y

International Fusion Material Irradiation Facility - IFMIF (EU, Rosja, USA, Japonia) 40[MeV] deuterony, natężenie prądu deuteronów I =50[mA] Spodziewane uszkodzenia radiacyjne ~00 dpa/y (displacement pre atom)

Diagnostyka plazmy. Poszukiwanie metod za pomocą których można uzyskać stabilną plazmę, poznanie niestabilności MHD.. Określenie czasu utrzymania oraz współczynników transportu. 3. Badanie i kontrola poziomu zanieczyszczeń. 4. Badanie fluktuacji w celu określenie ich wpływu na transport. 5. Rozwój metod ogrzewania plazmy.

International Thermonuclear Experimental Reactor Genewa listopad985 (Francja, W. Brytania, ZSRR, USA), Japonia, Chiny (003), Korea Południowa (003), Indie (005), Kazachstan (?), Kanada (003-wycofanie) Cadarache (8 czerwca 005) >0 mld Euro (EU 4/, Japonia /, USA, Rosja, Korea,Chiny, Indie /)

duży promień R 6. [m] mniejszy prom. r.0 [m] objętość plazmy 840 [m3] natężenie prądu 5.0 [MA] pole toroidalne 5.3 [T] moc fuzji 500 [MW] czas zapłonu >400 [s] współczynnik Q >0 ITER - parametry

ITER parametry i zadania praca w tzw. H - high confinement mode masa całkowita 3000 ton w skład konstrukcji wchodzą: 440 Blanket modules 54 Divertor cassettes 8 cewek nadprzewodzących, każda o masie 360 ton Be W CFC Cele: - osiągnięcie tzw. steady - state plasma Q~5, Q(max.)~0 - utrzymanie tych warunków przez około 500[s] - rozwój technologii niezbędnych do budowy i użytkowania przyszłej elektrowni termojądrowej (magnesy nadprzewodzące, zdalna kontrola i obsługa reaktora) - rozwiązanie problemów wynikających z obecności Trytu - rozpoznanie problemów związanych z duża wartością strumienia neutronów

Czym będzie DEMO?. Duży bootstrap current, prąd indukcyjny tylko w fazie zapłonu lub do modyfikacji profilu gęstości prądu. Paliwo D,T lub D, He3